| СП "Донбасс-Либерти" » Стальная фибра |

Что такое
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИБРА и где она применяется?
Фибра
строительная изготавливается из стальной холоднотянутой
низкоуглеродистой проволоки с пределом прочности 1100-1400
Н/мм2 и представляет собой отрезки проволоки диаметром 0,7…1,2
мм и длиной от 30 до 60 мм с концами специальной конфигурации,
разработанной для оптимально прочного сцепления с бетоном.
Стальная фибра используется для объемного армирования
бетона благодаря своей способности увеличивать прочность и
жесткость хрупкого бетонного монолита.
Какие технологические преимущества фибры?
Применение фибры, в большинстве случаев, имеет
значительные преимущества перед традиционно армированным
бетоном. Стальная фибра, равномерно распределяясь в бетоне,
формирует трехмерную силовую структуру, которая позволяет
выдерживать разносторонние растягивающие усилия и препятствует
раскрытию микротрещин, которые образуются от действия
большинства нагрузочных усилий и увлажнения бетона.
Какие экономические
преимущества фибры?
Использование стальной
фибры при бетонных работах предполагает ряд преимуществ по
экономии материальных затрат и времени производства работ. Нет
задержки, вызываемой установкой стандартного крепления, нет
риска, связанного с размещением сетки или брусков на полу; в
большинстве случаев нет необходимости использовать насос, и
можно делать большие бетонные плиты при участии меньшего
количества персонала. Все эти преимущества присутствуют наряду
с получением бетонных сооружений значительно лучшего качества.
Как работать с фиброй?
Способ применения фибры при бетонных работах
прост. Стальная фибра может быть добавлена и до, и во время, и
после операции приготовления бетона. Рекомендуется добавлять
фибру, используя конвейер, специально предназначенный для этих
целей. Лучшее рассеивание в массе бетона получается тогда,
когда фибра добавляется в готовую бетонную смесь. При этом
необходимо следить, чтобы фибра не попадала в смесь
комками.
Упаковка
Картонные коробки по 25 кг на деревянных поддонах по 1200 кг.
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФИБРЫ
| Фибра с расплющенными концами ( тип 1) | |||
![]() |
|||
| Диаметр фибры, d | Длина фибры, L ± 2,0 | Ширина расплющенного конца, h + 0,2 | Длина прямоугольной части расплющенного конца, b 1 ± 1,0 |
| мм | мм | мм | мм |
| 0 , 8 | 50 | 1 ,4 | 2,5 |
| 60 | |||
| 1, 0 | 50 | 1,8 | |
| 60 | |||
| Фибра с отгибами на концах (тип 3) | |||
![]() |
|||
| Диаметр фибры, d | Длина фибры, L ± 2,0 | Ширина расплющенного конца, h + 0,2 | Угол отгиба а, ± 5 |
| мм | мм | мм | град |
| 0 , 8 | 50 | 2 ,5 | 45 |
| 60 | |||
| 1, 0 | 50 | 3,0 | |
| 60 | |||
| a - обеспечивается технологическим инструментом и на фибре не контролируется | |||
| Фибра волнистая (тип 4) | |||
![]() |
|||
| Диаметр фибры, d | Длина фибры, L ± 2,0 | Высота волны, h не менее | Шаг волны, S ± 1,5 |
| мм | мм | мм | мм |
| 0 , 8 | 50 | 1 | 8,3 |
| 1, 0 | |||











Кровати